JP2019527970A - Csi−rs伝送方法およびネットワークデバイス - Google Patents

Csi−rs伝送方法およびネットワークデバイス Download PDF

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Abstract

CSI−RSを送信するために非常に大きいパイロットリソースのオーバーヘッドが占有されるという技術的な問題を解決するために、CSI−RS伝送方法およびネットワークデバイスが提供され、CSI−RSを送信するために占有されるパイロット伝送リソースを削減して、パイロット伝送のオーバーヘッドを削減する。本方法は、ネットワークデバイスにより、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個の無線遠隔ユニット(RRU)がそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないことを判定することと、N個のリソースエレメント(RE)でP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令することとを含み、N個のREのうちの少なくとも1つは、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持し、P個のCSI−RSは、M個のRRUにおけるP個のRRUによってそれぞれ送信されるCSI−RSであり、Mは2以上の整数であり、PはM以下の整数であり、Nは正の整数である。

Description

本発明は、通信技術の分野に関し、特に、CSI−RS伝送方法、およびネットワークデバイスに関する。
通信セルにおいて、ユーザ機器(User Equipment、UE)は、UEにサービスを提供する無線遠隔ユニット(Radio Remote Unit、RRU)の数に基づいて、個別ユーザと、共同ユーザとに分類され得る。個別ユーザは、1つのRRUのみがUEにサービスを提供することを示し、共同ユーザは、複数のRRUがUEにサービスを提供することを示す。例えば、図1に示すように、RRU1およびRRU2の両方がユーザ機器aにサービスを提供している場合、ユーザ機器aは共同ユーザと見なしてもよい。
現在、回線状態は、通常は回線状態情報基準信号(Channel State Information Reference Signal、CSI−RS)を送信することによって検出されている。図1に示すように、RRU1は、ユーザ機器aにCSI−RSを送信し、その結果、ユーザ機器aは、回線H1の状態を検出し、RRU2は、ユーザ機器aにCSI−RSを送信し、その結果、ユーザ機器aは回線H2の状態を検出する。
実際の用途では、RRU1およびRRU2は、ユーザ機器aにCSI−RSを送信するために、異なる数のアンテナポート(Port)を使用する場合がある。例えば、RRU1は、ユーザ機器aに4ポートのCSI−RSを送信し、RRU2は、ユーザ機器aに8ポートのCSI−RSを送信する。CSI−RSを送信するために複数のRRUが使用するすべてのポートの数が等しいとは限らない場合、各RRUは、対応するCSI−RSを送信するために、異なるリソースエレメント(Resource Element、RE)を占有する。結果的に、存在するRRUの数が比較的多いと、多数のパイロットリソースが占有されて、UEにCSI−RSを送信するために占有される伝送リソースのオーバーヘッドが非常に大きくなる。
本発明の実施形態は、CSI−RSを送信するために大量の伝送リソースが占有されるという技術的問題を解決するために、CSI−RS伝送方法およびネットワークデバイスを提供する。
第1の態様によれば、CSI−RS伝送方法が提供され、本方法は、ネットワークデバイスに適用されてもよい。本方法では、ネットワークデバイスは、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないことを判定し、次に、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令し、N個のリソースエレメントのうちの少なくとも1つは、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持し、P個のCSI−RSは、M個のRRUにおけるP個のRRUによってそれぞれ送信されるCSI−RSであり、Mは2以上の整数であり、PはM以下の整数であり、Nは正の整数である。
本発明の実施形態では、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないと判定すると、ネットワークデバイスは、N個のREでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令し、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持するように、N個のREのうちの少なくとも1つを制御してもよい。すなわち、M個のRRUに対応するアンテナポートの数がすべて等しいわけではないと判定された場合、複数のCSI−RSに対応する内容が同じREにマッピングされてもよく、REは、同時に複数のCSI−RSの情報を保持してもよく、これは、RE使用率を高めるために、REを同時に多重化することと同じである。したがって、占有されているRE数が比較的少ないときは、P個のCSI−RSを伝送することができ、CSI−RSを送信するために占有されるパイロット伝送リソースがさらに削減されて、パイロット伝送オーバーヘッドが削減される。
また、REを多重化する方式で複数のCSI−RSの情報が送信され、具体的には、いくつかのエネルギー情報が同じRE上に重ねられる。これによりユーザ機器の信号対干渉雑音比(Signal to Interference Plus Noise Ratio、SINR)を増加させることができ、ユーザ機器による回線推定の精度をさらに高めることができる。
第1の態様を参照すると、第1の態様の第1の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令することは、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することと、CSI−RSを送信するために予め設定した条件に合致するRRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、N個のリソースエレメントを判定することと、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令することとを含む。
本発明の実施形態では、M個のRRUから、予め設定した条件に合致するRRUがまず選択され、予め設定した条件に合致するRRUに対応するアンテナポートの数に基づいて、値Nが判定される。すなわち判定する範囲は、最初は狭くてもよい。例えば、5つのRRUから1つのRRUが基準RRUとして選択されると、判定する範囲が5つのRRUから1つのRRUに狭められ得る。これにより、判定効率をある程度高めることができる。
第1の態様の第1の可能な実装を参照すると、第1の態様の第2の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、M個のRRUにおいて、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定することを含む。
本発明のこの実施形態では、第1のRRUが予め設定した条件に合致するRRUであると判定された後に、M個のRRUは、最小の数のREを使用して、P個のCSI−RSを送信してもよく、これによってRE占有を最大限削減して、パイロットオーバーヘッドを最大限節約する。
第1の態様の第1の可能な実装を参照すると、第1の態様の第3の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、ネットワークデバイスにより、M個のRRUにおいて、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUを判定することと、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数以上かどうかを判定して、判定結果を取得することと、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUをさらに判定することとを含む。
いくつかのシナリオでは、第1のRRUが対応するアンテナポートの数が非常に少ない場合、P個のCSI−RSを同時に送信するために最小数のREが占有されてもよいが、REの数が非常に少ないために、送信が必要なすべてのCSI−RSの内容をREが正確かつ効率的に保持することはできない。すなわちユーザ機器は、REの数が非常に少ないために、回線推定を正確に実行することができない。これに基づき、本発明の実施形態では、ユーザ機器による回線推定の精度および効率を高めるために、まず最小のアンテナポート数が、予め設定した数以上であるかどうかを判定し、次に判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定する。
第1の態様の第3の可能な実装を参照すると、第1の態様の第4の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数以上であることを判定結果が示す場合、第1のRRUが予め設定した条件に合致するRRUであると判定することを含む。
すなわち最小のアンテナポート数が、予め設定した数以上であると判定されると、アンテナポートの最小数は、P個のCSI−RSを送信するために使用されるREの数であると直接判定されてもよい。予め設定した数は、通信セルの実際の状況に基づいて予め構成され、したがってこれにより、最終的に判定されるREの数が極端に小さくならないことを保証でき、かつパイロットオーバーヘッドの削減時に、ユーザ機器による回線推定の精度および効率を保証することができる。
第1の態様の第3の可能な実装を参照すると、第1の態様の第5の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数よりも少ないことを判定結果が示す場合、第1のRRUおよび第2のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定するか、または第2のRRUのみが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定することを含み、第2のRRUは、M個のRRUにおいて、第1のRRU以外で、CSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用するRRUであり、すなわち第2のRRUは、M個のRRUにおいて、CSI−RSを送信するために2番目に少ないアンテナポート数を使用するRRUである。
本発明の実施形態では、第1のRRUおよび第2のRRUは両方とも、予め設定した条件に合致するRRUであると判定され、それぞれがCSI−RSを送信するための2つのCSI−RS構成を占有してもよい。具体的には、最小のアンテナポート数を有する第1のRRUは、独立したCSI−RS構成を用いてCSI−RSを送信するように命令され、他のRRUは、他のCSI−RS構成を用いてCSI−RSを送信するように命令される。これにより、RE占有量の削減時に、別々に送信されるCSI−RSの精度および効率がさらに保証され、その結果、ユーザ機器による回線推定の精度が向上する。
また、第2のRRUのみが予め設定した条件に合致するRRUとして使用されるときは、CSI−RSの送信回数を削減することができ、RE占有量を可能な限り削減することができる。また、回線推定は、RE占有量削減時の回線推定の精度を保証するために、各RRUに対応する回線で、ネットワークデバイスの構成に基づいて実行されてもよい。
第1の態様の第1の可能な実装を参照すると、第1の態様の第6の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、最初に、M個のRRUにおいて、CSI−RSを送信するために同じ数のアンテナポートを使用するRRUを1つのグループに分類することであって、例えば、M個のRRUをRRUのK個のグループに分ける、ことと、次に、RRUのK個のグループのそれぞれから任意のRRUを選択することであって、合計でK個のRRUが選択される、ことと、最後に、選択されたK個のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定することとを含む。
本発明の実施形態では、M個のRRUは、アンテナポートの数が等しいかどうかに基づいてグループ分けされ、グループ分けの結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUが判定される。すなわち、同じアンテナポート数に対応する複数のRRUは1つのグループに分類され、かつ同じアンテナポート数に対応する複数のRRUは、複数の対応するCSI−RSを同時に送信するために、同じCSI−RS構成を使用するように命令される。ネットワークデバイスは、RE占有量削減時に、グループ内の複数のRRUを管理することができる。
第1の態様の第1の可能な実装から第6の可能な実装のいずれか1つを参照すると、第1の態様の第7の可能な実装では、ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために予め設定した条件に合致するRRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、N個のリソースエレメントを判定することは、1つのRRUが予め設定した条件に合致する場合、ユーザ機器にCSI−RSを送信するためにRRUが使用するアンテナポートの数が値Nであると判定すること、または少なくとも2つのRRUが予め設定した条件に合致し、かつ少なくとも2つのRRUが、M個のRRUにおけるいくつかのRRUである場合、CSI−RSを送信するために少なくとも2つのRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数の合計が値Nであると判定することを含む。
具体的な実装プロセスでは、様々な予め設定した条件に基づいて、M個のRRUのうちの1つ以上のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよい。すなわち本発明の実施形態では、1つ以上のRRUが、予め設定した条件に合致し得る。
1つのRRUが予め設定した条件に合致するときは、ネットワークデバイスは、RRUに対応するアンテナポートの数は、値Nであると直接判定してもよい。すなわちRRUに対応するアンテナポートの数は、値Nであると直接判定され、その結果、M個のRRUは、RRUに対応するアンテナポートの数のREを使用して、P個のCSI−RSを送信する。M個のRRUが、M個のRRUに対応するアンテナポートの数のREを使用して、対応するCSI−RSをそれぞれ送信する方式と比較して、RE占有量を比較的大きく削減して、パイロットリソースを節約することができる。
少なくとも2つのRRUが予め設定した条件に合致し、かつ少なくとも2つのRRUが、M個のRRUにおけるいくつかのRRUであれば、すなわち少なくとも2つのRRUが予め設定した条件に合致し、予め設定した条件に合致するRRUの数がM未満であると判定されると、ネットワークデバイスは、少なくとも2つのRRUにそれぞれ対応するアンテナポートの数の合計が、値Nであると判定してもよく、その結果、RE占有量が削減されて、伝送リソースが節約される。
第2の態様によれば、ネットワークデバイスが提供され、ネットワークデバイスは、プロセッサと、メモリとを備え、メモリは、プロセッサに接続され、メモリは、命令を記憶するように構成され、プロセッサは、命令を実行して、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないと判定し、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令するように構成され、N個のリソースエレメントのうちの少なくとも1つが、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持し、P個のCSI−RSは、M個のRRUにおけるP個のRRUがそれぞれ送信するCSI−RSであり、Mは2以上の整数であり、PはM以下の整数であり、Nは正の整数である。
第2の態様を参照すると、第2の態様の第1の可能な実装では、プロセッサが、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令するように構成されることは、最初に、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することと、次に、CSI−RSを送信するために予め設定した条件に合致するRRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、N個のリソースエレメントを判定することと、さらに、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令することとを含む。
第2の態様の第1の可能な実装を参照すると、第2の態様の第2の可能な実装では、プロセッサが、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定するように構成されることは、M個のRRUにおいて、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定することを含む。
第2の態様の第1の可能な実装を参照すると、第2の態様の第3の可能な実装では、プロセッサが、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定するように構成されることは、最初に、M個のRRUにおいて、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUを判定することと、次に、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数以上かどうかを判定して、判定結果を取得することと、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUをさらに判定することとを含む。
第2の態様の第3の可能な実装を参照すると、第2の態様の第4の可能な実装では、ネットワークデバイスが、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数以上であることを判定結果が示す場合、第1のRRUが予め設定した条件に合致するRRUであると判定することを含む。
第2の態様の第3の可能な実装を参照すると、第2の態様の第5の可能な実装では、ネットワークデバイスが、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数よりも少ないことを判定結果が示す場合、第1のRRUおよび第2のRRUの両方が、予め設定した条件に合致するRRUであると判定するか、または第2のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定することを含み、第2のRRUは、M個のRRUにおいて、第1のRRU以外で、CSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用するRRUである。
第2の態様の第1の可能な実装を参照すると、第2の態様の第6の可能な実装では、ネットワークデバイスが、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することは、CSI−RSを送信するために同じ数のアンテナポートを使用するRRUを1つのグループに分類することであって、その結果、M個のRRUをRRUのK個のグループに分ける、ことと、次に、RRUのK個のグループのそれぞれから任意のRRUを選択することであって、合計でK個のRRUが選択される、ことと、次に、K個のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定することとを含み、Kは2以上の整数である。
第2の態様の第1の可能な実装から第6の可能な実装のいずれか1つを参照すると、第2の態様の第7の可能な実装では、ネットワークデバイスが、CSI−RSを送信するために予め設定した条件に合致するRRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、N個のリソースエレメントを判定することは、1つのRRUが予め設定した条件に合致する場合、CSI−RSを送信するためにRRUが使用するアンテナポートの数が値Nであると判定すること、または少なくとも2つのRRUが予め設定した条件に合致する場合、CSI−RSを送信するために少なくとも2つのRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数の合計が値Nであると判定することを含み、少なくとも2つのRRUは、M個のRRUにおけるいくつかのRRUである。
第3の態様によれば、CSI−RS伝送機能エンティティが提供され、CSI−RS伝送機能エンティティは、第1の態様、または第1の態様の任意の可能な実装による方法を実行するように構成された、機能モジュールを含んでもよい。
第4の態様によれば、CSI−RS伝送機能エンティティが使用するコンピュータソフトウェア命令を記憶するための、コンピュータ記憶媒体が提供され、コンピュータソフトウェア命令は、CSI−RS伝送機能エンティティが前述の態様を実行するように設計された、プログラムを含む。
本発明の実施形態では、REは、CSI−RS伝送中に多重化される。占有されているRE数が比較的少ないときは、CSI−RS伝送を完了することができ、CSI−RSを送信するために占有されるパイロット伝送リソースがさらに削減されて、パイロット伝送オーバーヘッドが削減される。
本発明のこのような態様、または他の態様は、以下の実施形態において、簡潔にわかりやすく説明される。
本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、本発明の実施形態の説明に必要な添付の図面について、以下で簡単に説明する。以下の説明における添付の図面が、単にいくつかの本発明の実施形態を示すのみであることは明らかであり、当業者であれば、創造的な努力をすることなく、これらの添付の図面から他の図面を導き出すことができる。
同じユーザ機器にサービスを提供する、2つのRRUの概略図である。 本発明の実施形態による、CSI−RS伝送方法のフローチャートである。 LTEシステムにおける、基本的な時間−周波数リソースの構造図である。 本発明の実施形態による、ネットワークデバイスの概略的な構造図である。 本発明の実施形態による、ネットワークデバイスの構造ブロック図である。
本発明の目的、技術的解決策、および利点をより明確にするために、後述において、本発明の実施形態における技術的解決策について、本発明の実施形態の添付の図面を参照しながら、明確かつ完全に説明する。説明されている実施形態は、本発明の実施形態のすべてではなく、一部であることは明らかである。本発明の実施形態に基づいて、当業者が創造的な努力をすることなく得た他のすべての実施形態は、本発明の保護の範囲に属する。
本明細書で述べる技術は、様々な通信システム、例えば、現行の2G(第2世代移動体通信技術)および3G(第3世代移動体通信技術)通信システム、ならびに汎欧州移動体通信(Global System for Mobile communications、GSM(登録商標))、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Access、CDMA)システム、時分割多重アクセス(Time Division Multiple Access、TDMA)システム、広帯域符号分割多重アクセス(Wideband Code Division Multiple Access Wireless、WCDMA(登録商標))、周波数分割多重アクセス(Frequency Division Multiple Addressing、FDMA)システム、直交周波数分割多重アクセス(Orthogonal Frequency−Division Multiple Access、OFDMA)システム、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)システム、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)システム、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、その他同様の通信システムなどの、次世代通信システムに適用されてもよい。
本明細書では、ネットワークデバイス、および/またはユーザ機器を参照して、様々な態様を説明する。
ネットワークデバイス、例えば、基地局(例えば、アクセスポイント)は、具体的には、1つ以上のセクタを用いて、アクセスネットワークにおいて、無線インターフェースを介して無線端末と通信する機器であってもよい。基地局は、受信した無線通信フレームと、IPパケットとを相互に変換し、無線端末と、アクセスネットワークの残りの部分との間でルータの働きをするように構成されてもよく、アクセスネットワークの残りの部分は、インターネットプロトコル(IP)ネットワークを含んでもよい。基地局は、無線インターフェースの属性管理を調整してもよい。例えば、基地局は、GSM(登録商標)またはCDMAにおけるベーストランシーバ基地局(Base Transceiver Station、BTS)であってもよく、WCDMA(登録商標)におけるNodeBであってもよく、またはLTEにおける基地局機器(NodeB、eNB、e−NodeB、すなわちevolutional Node B)であってもよい。これについては、本発明はこれに限定されるものではない。
ユーザ機器は、無線端末、または有線端末であってもよい。無線端末は、音声および/またはデータ接続をユーザに提供する機器、無線接続機能を有する携帯用機器、または無線モデムに接続された別の処理装置であってもよい。無線端末は、無線アクセスネットワーク(例えば、RAN(Radio Access Network))を介して、1つ以上のコアネットワークと通信してもよい。無線端末は、携帯電話(「セルラー」フォンとも呼ばれる)などの携帯端末、および携帯端末を有するコンピュータであってもよく、例えば、無線アクセスネットワークと音声および/またはデータを交換する、ポータブルの、ポケットサイズの、携帯用の、コンピュータに内蔵された、または車載用の携帯用装置であってもよい。例えば、無線端末は、デジタル携帯(Personal Communication Service、PCS)電話、コードレス電話機、セッション開始プロトコル(SIP)電話、無線ローカルループ(Wireless Local Loop、WLL)局、または携帯情報端末(Personal Digital Assistant、PDA)などの機器であってもよい。無線端末は、システム、加入者端末(Subscriber Unit)、加入者局(Subscriber Station)、移動局(Mobile Station)、移動コンソール(Mobile)、遠隔局(Remote Station)、アクセスポイント(Access Point)、遠隔端末(Remote Terminal)、アクセス端末(Access Terminal)、ユーザ端末(User Terminal)、ユーザエージェント(User Agent)、ユーザ装置(User Device)、またはユーザ機器(User Equipment)と呼ばれてもよい。
本明細書の「および/または」という用語は、説明されている関連する対象物の対応関係のみを述べており、3つの関連性が存在してもよいことを表す。例えば、Aおよび/またはBとは、Aのみが存在する事例、AとBとの両方が存在する事例、およびBのみが存在する事例の3つの事例を表してもよい。また、本明細書における文字「/」は、通常は関連する対象物間の「または」の関係を示す。
以下、本明細書に添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態についてさらに詳しく説明する。
図2を参照すると、本発明の実施形態はCSI−RS伝送方法を提供し、本方法は、ネットワークデバイスに適用されてもよい。本方法の手順について、以下の通りに説明する。
ステップ201において、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないことをネットワークデバイスが判定し、ここでMは2以上の整数である。
本発明の実施形態では、M個のRRUは、同じユーザ機器にCSI−RSを送信する。すなわちM個のRRUは、同じユーザ機器にサービスを提供し、したがってユーザ機器は、共同ユーザと見なしてもよい。例えば、ユーザ機器は、サービスを提供する2つ、3つ、または4つのRRUを有する。すなわちMの値は、例えば、2、3、または4であってもよい。具体的な実装プロセスでは、Mの値は、ネットワークデバイスまたはユーザによって予め構成されてもよいが、本発明の実施形態はこれに限定されない。
一般に、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために各RRUが使用するアンテナポートの数は、ネットワークデバイスによって予め構成され、RRUに含まれる伝送アンテナの数に基づいて、これに応じて構成されてもよい。また、本発明の実施形態におけるアンテナポートは、論理ポートである。1つのアンテナポートは、1つの物理アンテナを使用して実装されてもよく、あるいはいくつかの物理アンテナの組み合わせを使用して実装されてもよい。例えば、1つのアンテナポートは、4つの物理アンテナアレイ素子によって多重化されてもよい。要するに、CSI−RSを送信するためにRRUが使用するアンテナポートの数は、RRUに含まれる伝送アンテナの数と等しいか、これよりも少ない。
例えば、表1に示すように、RRU1は、2つの伝送アンテナを含み、ネットワークデバイスは、RRU1に対して、CSI−RSを送信するために使用する2つのアンテナポートを構成し、RRU2は、4つの伝送アンテナを含み、ネットワークデバイスは、RRU2に対して、CSI−RSを送信するために使用する4つのアンテナポートを構成し、RRU3は、8つの伝送アンテナを含み、ネットワークデバイスは、RRU3に対して、CSI−RSを送信するために使用する8つのアンテナポートを構成し、RRU4は、16の伝送アンテナを含み、かつRRU5は、32個の伝送アンテナを含み、ネットワークデバイスは、RRU4およびRRU5のそれぞれに対して、CSI−RSを送信するために使用する8つのアンテナポートを構成し、RRU6は、16の伝送アンテナを含み、ネットワークデバイスは、RRU6に対して、CSI−RSを送信するために使用する16のアンテナポートを構成する。
RRUが含む伝送アンテナの数が比較的少ない場合、例えば、2つ、4つ、または8つの伝送アンテナを含む場合、ネットワークデバイスによって構成された、CSI−RSを送信するために使用されるアンテナポートの数は、通常はRRUに含まれる伝送アンテナの数と等しいことがわかる。RRUが含む伝送アンテナの数が比較的多い場合、例えば、16または32の伝送アンテナを含む場合、ネットワークデバイスによって構成された、CSI−RSを送信するために使用されるアンテナポートの数は、通常はRRUに含まれる伝送アンテナの数と等しいか、またはこれよりも少ない。
本発明の実施形態では、CSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数は予め構成され、各RRUは、1つのアンテナポートに対応し、したがって合計M個のアンテナポートがある。M個のアンテナポートのうち、任意の2つのアンテナポートが等しくない場合、これはM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つのアンテナポートが等しくないことを示す。例えば、M個のアンテナポートが互いに異なっているか、あるいはM個のアンテナポートのうちのいくつかが互いに異なっている。
表1をさらに参照すると、RRU1、RRU2、およびRRU3の例において、CSI−RSを送信するために3つのRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数は、互いに異なっていることがわかる。RRU2、RRU3、およびRRU4の別の例では、3つのRRUにそれぞれ対応する、CSI−RSを送信するためのアンテナポート数のうちの一部が、互いに異なっていることがわかる。例えば、RRU2に対応するアンテナポートの数は、RRU3に対応するアンテナポートの数とは異なっているが、RRU3に対応するアンテナポートの数は、RRU4に対応するアンテナポートの数と等しい。具体的には、RRU3およびRRU4のそれぞれに対応するアンテナポートの数は8つである。なお、本明細書では、説明を簡単にするために場合によっては、「CSI−RSを送信するために用いられるRRU」は、「RRUに対応するアンテナポートの数」としても説明される。
ステップ202において、ネットワークデバイスは、N個のリソースエレメント(Resource Element、RE)でP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令し、N個のリソースエレメントのうちの少なくとも1つは、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持し、P個のCSI−RSは、M個のRRUにおけるP個のRRUによってそれぞれ送信されるCSI−RSであり、Nは正の整数であり、PはM以下の整数である。
P個のRRUは、M個のRRUにおけるいくつかのRRUであってもよく、この場合PはMよりも小さい。あるいは、P個のRRUはM個のRRUであって、この場合PはMと等しい。すなわちM個のRRUは、ユーザ機器にM個のCSI−RSを同時に送信するために、N個のREに対して、M個のRRUに対応する内容を同時にマッピングしてもよく、あるいはM個のRRUにおけるいくつかのRRUが、M個のCSI−RSにおけるいくつかのCSI−RSをユーザ機器に同時に送信してもよい。
具体的な実装プロセスにおいて、RRUは、ネットワークデバイスの命令に従って、CRI−RSに対応する情報をREにマッピングすることによって、ユーザ機器にCRI−RSを送信する。REはリソースエレメントとも呼ばれ、周波数領域に副搬送波を含み、時間領域に直交周波数分割多重方式(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)のシンボルの継続時間を含む。
ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムでは、各アンテナポートの時間および周波数に基づいて分割される伝送リソースの構造は、以下の通りである。最大時間ユニットは10ms無線フレームであって、1msのサブフレーム10個に分割され、各サブフレームが0.5msのスロット2つにさらに分割される。通常の巡回プレフィックス長については、各スロットが7つのOFDMシンボルを含み、セルに拡張巡回プレフィックスが構成された場合、各スロットが6つのOFDMシンボルを含む。周波数領域では、12の副搬送波ごとに1つのユニットリソースを形成する。したがって、周波数内の1つのユニットリソースと、時間内の1つの隣接するスロットリソースとは、リソースブロック(Resource Block、RB)と呼ばれる。複数のREが1つのRBを形成し、すなわち1つのRBは複数のREを含む。
図3を参照すると、図3は、LTEシステムにおける、基本的な時間−周波数リソースの構造図である。図3に示すように1つのRBは84のREを含み、CSI−RSを送信するための4つの構成、すなわちCSI−RS構成0〜3が図3に示されている。RRUは、任意の構成を使用してユーザ機器にCSI−RSを送信してもよい。具体的には、RRUは、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために、CSI−RSに対応する情報を、CSI−RS構成0〜3の任意の1つの中にあるREにマッピングしてもよい。ユーザ機器にCSI−RSを送信するために、各RRUによって具体的に使用されるCSI−RS構成は、ユーザ機器によって予め構成されてもよい。
従来技術では、複数のRRUにそれぞれ対応しているアンテナポート数がすべて等しいわけではない場合、各RRUは、CSI−RS構成におけるREを使用して、対応するCSI−RSをユーザ機器に送信する。したがって、比較的多数のRRUがある場合、比較的多数のREが占有される。しかしながら、図3に示すように、REの数には制限があり、CSI−RSを送信するために多数のREが占有されると、通信データその他の信号の伝送に使用されるREの数が相対的に少なくなり、非常に大きいパイロットリソースのオーバーヘッドが生じ、RE使用率が相対的に低くなる。
前述の説明に基づき、本発明の実施形態では、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないと判定すると、ネットワークデバイスは、N個のREでP個のCSI−RSを送信するように、M個のRRUに命令し、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持するために、N個のREのうちの少なくとも1つを制御してもよい。すなわち、M個のRRUに対応するアンテナポートの数がすべて等しいわけではないと判定された場合、複数のCSI−RSに対応する内容が同じREにマッピングされてもよく、REは、同時に複数のCSI−RSの情報を保持してもよく、これは、RE使用率を高めるために、REを同時に多重化することと同じである。したがって、占有されているREが比較的少ないときにP個のCSI−RSを伝送することができ、さらにパイロットオーバーヘッドを送信するCSI−RSが削減される。
現行では、CSI−RS伝送用のアンテナポートの数は、通常は占有されるREの数と等しい。例えば、2つのCSI−RSアンテナポートは、伝送用の2つのREを占有することを必要とし、4つのCSI−RSアンテナポートは、伝送用の4つのREを占有することを必要とし、8つのCSI−RSアンテナポートは、伝送用の8つのREを占有することを必要とする。
従来技術の解決策では、表1のRRU3は、図3のCSI−RS構成0において15〜22でマークされた8つのREを使用して、8ポートのCSI−RSを送信し、表1のRRU2は、図3のCSI−RS構成2において15〜18でマークされた4つのREを使用して、4ポートのCSI−RSを送信すると考えられる。RRU3およびRRU2は、CSI−RSを送信するために、合計12のREを占有する。
しかしながら、本発明の実施形態では、RRU3およびRRU2にそれぞれ対応するアンテナポートの数は等しくないので、ネットワークデバイスは、RRU3およびRRU2によって送信される2つのCSI−RSのうちの少なくともいくつかの内容が、送信用の同じREに同時にマッピングされるように命令し得る。例えば、同じREは、図3のCSI−RS構成2において15でマークされたREである。すなわち、RRU3およびRRU2によってそれぞれ送信されるCSI−RSは、同じREを占有する。このようにして、同じREは多重化することができ、同じREの使用率を高めることによって、パイロット伝送リソースのオーバーヘッドが削減される。
任意選択で、ネットワークデバイスは、図3のCSI−RS構成2において15〜18とマークされた4つのREを使用して、4ポートのCSI−RSを同時に送信するように、RRU3およびRRU2にさらに命令してもよい。すなわちRRU3の、元は8ポートのCSI−RSが、4ポートのCSI−RSとして再構成され、RRU2が使用するポートの数は、変わらずに維持される。また、ネットワークデバイスは、RE(図3のCSI−RS構成2において15〜18とマークされた4つのRE)を使用して、対応するCSI−RSを同じ位置に同時に送信するように、RRU3およびRRU2に命令する。したがって、CSI−RS構成2において15〜18とマークされた4つのREにおける各REは、2つのCSI−RSの内容を保持し、この場合、RRU3およびRRU2の2つのCSI−RSを同時に送信するために、合計4つのREのみが占有される。12のREを占有する従来技術の解決策と比較して、RE占有量が著しく削減され、したがってパイロットオーバーヘッドを比較的大きく削減することができる。
実際の用途では、M個のRRUにそれぞれ対応するアンテナポートの数に、複数の事例があってもよい。N個のREでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令する前に、ネットワークデバイスは、N個のREを判定する必要がある。具体的には、N個のREに含まれるREの具体的な数、すなわち値Nを判定する必要があり、かつN個のREの具体的な位置を判定する必要がある。使用する必要がある、図3のCSI−RS構成などのN個のREの特定の位置は、具体的な実装プロセスにおいて、ネットワークデバイスによって予め構成されてもよい。
値Nは、M個のRRUにそれぞれ対応する、アンテナポートの数に基づいて判定されてもよい。アンテナポートの数とREの数とは対応し、具体的には、アンテナポートの数は、通常はREの数と等しい。したがって、アンテナポートの数に基づいて、M個のRRUにそれぞれ対応する値Nを判定する方法は、比較的直接かつ迅速である。また、CSI−RSを送信するために各RRUが使用するアンテナポートの数は、ネットワークデバイスによって予め構成され、したがってネットワークデバイスは、RRUに対応するアンテナポートの数に基づいて、値Nを迅速に判定することができる。
本発明の実施形態では、ネットワークデバイスは、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUをまず判定し、次に、CSI−RSを送信するために予め設定した条件に合致するRRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、値Nを判定してもよい。すなわちネットワークデバイスは、M個のRRUにおける基準RRUをまず選択し、次に、基準RRUに対応するアンテナポートの数に基づいて、値Nを判定してもよい。
M個のRRUから、予め設定した条件に合致するRRUがまず選択され、値Nは、予め設定した条件に合致するRRUに対応する、アンテナポートの数に基づいて判定される。すなわち判定する範囲は、最初は狭くてもよい。例えば、5つのRRUから1つのRRUが基準RRUとして選択されると、判定する範囲が5つのRRUから1つのRRUに狭められ得る。これにより、判定効率をある程度高めることができる。
また、判定範囲が狭められると、予め設定した条件に合致するRRUに対応するアンテナポートの数は通常、M個のRRUにそれぞれ対応するアンテナポートの数の合計よりも少ないか、または大幅に少なくなる。アンテナポートの数は、通常はREの数と等しく、したがってRE占有量が比較的大きく削減されて、パイロットリソースが節約され得る。
具体的な実装プロセスでは、様々な予め設定した条件に基づいて、M個のRRUのうちの1つ以上のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよい。すなわち本発明の実施形態では、1つ以上のRRUが、予め設定した条件に合致し得る。
1つのRRUが予め設定した条件に合致するときは、ネットワークデバイスは、RRUに対応するアンテナポートの数が、値Nであることを直接判定してもよい。すなわちM個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致する1つのRRUが判定される、例えば、表1のRRU2が、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されると、RRU2に対応するアンテナポートの数は4つであり、したがってM個のRRUは、4つのREを使用して対応するCSI−RSを送信するように命令されてもよい。
RRUに対応するアンテナポートの数は、値Nであると直接判定され、その結果、M個のRRUは、RRUに対応するアンテナポートの数のREを使用して、P個のCSI−RSを送信する。M個のRRUが、M個のRRUに対応するアンテナポートの数のREを使用して、対応するCSI−RSをそれぞれ送信する方式と比較して、RE占有量を比較的大きく削減して、パイロットリソースを節約することができる。
少なくとも2つのRRUが予め設定した条件に合致し、かつ少なくとも2つのRRUが、M個のRRUにおけるいくつかのRRUであれば、すなわち少なくとも2つのRRUが予め設定した条件に合致し、予め設定した条件に合致するRRUの数がM未満であると判定されると、ネットワークデバイスは、少なくとも2つのRRUにそれぞれ対応するアンテナポートの数の合計が、値Nであると判定してもよい。例えば、RRU1、RRU2、RRU3、およびRRU4におけるRRU1およびRRU3は、予め設定した条件に合致するRRUであると判定され、RRU1およびRRU3にそれぞれ対応するアンテナポートの数の合計は、値Nであると判定される。RRU1は、2つのアンテナポートに対応し、RRU3は、8つのアンテナポートに対応するので、値Nは、10であると判定されてもよい。これに基づき、パイロットリソースを節約するために、RRU1、RRU2、RRU3、およびRRU4に対応するアンテナポートの合計数と比較して、RE占有量が削減される。
当業者が理解しやすいように、以下にいくつかの実施例を挙げて、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定する実装プロセスを説明する。
実施例1
ネットワークデバイスは、M個のRRUにおいて、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用するRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定する。説明を容易にするために、M個のRRUにおいて、ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用するRRUは、本明細書では第1のRRUと呼ばれる。
実施例1において、第1のRRUは、予め設定した条件に合致するRRUであると直接判定されてもよい。例えば、表1において、M個のRRUが、RRU1〜RRU5の5つのRRUの場合、RRU1は、最小のアンテナポート数に相当し、したがってRRU1は、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよい。別の例として、M個のRRUがRRU2〜RRU5の4つのRRUの場合、RRU2が最小のアンテナポート数に相当し、したがってRRU2は、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよい。
第1のRRUが予め設定した条件に合致するRRUであると判定された後に、M個のRRUは、最小の数のREを使用して、P個のCSI−RSを送信してもよく、これによってRE占有を最大限削減して、パイロットオーバーヘッドを最大限節約する。
実施例2
M個のRRUにおいて、最小のアンテナポート数に対応する第1のRRUが判定された後に、第1のRRUに対応するアンテナポートの数が、予め設定した数以上かどうかが判定されてもよく、判定結果が取得される。さらに、判定結果に基づいて、M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUが判定される。すなわち、第1のRRUに対応するアンテナポートの数が、予め設定した数以上かどうかが最初に判定されてもよく、次に、判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUが判定される。
いくつかのシナリオでは、第1のRRUが対応するアンテナポートの数が非常に少ない場合、P個のCSI−RSを同時に送信するために最小数のREが占有されてもよいが、REの数が非常に少ないために、送信が必要なすべてのCSI−RSの内容をREが正確かつ効率的に保持することはできない。すなわちユーザ機器は、REの数が非常に少ないために、回線推定を正確に実行することができない。これに基づき、本発明の実施形態では、ユーザ機器による回線推定の精度および効率を高めるために、まず最小のアンテナポート数が、予め設定した数以上であるかどうかを判定し、次に判定結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定する。
任意選択で、判定結果が、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数以上であることを示す場合、第1のRRUは、予め設定した条件に合致するRRUであると判定される。例えば、予め設定した数が4であれば、M個のRRUは、表1のRRU2〜RRU5の4つのRRUであり、かつアンテナポートの最小数は、RRU2に対応するアンテナポートの数、すなわち4である。RRU2に対応するアンテナポートの数は、予め設定した数と等しく、したがってRRU2は、予め設定した条件に合致するRRUであると直接判定されてもよい。
具体的な実装プロセスでは、ネットワークデバイスは、通信セルその他の要因の特定の状況に基づいて、例えば、M個のRRUの数、および/または現在のRE占有量に基づいて、予め設定した数の値を設定してもよい。
すなわち最小のアンテナポート数が、予め設定した数以上であると判定されると、アンテナポートの最小数は、P個のCSI−RSを送信するために使用されるREの数であると直接判定されてもよい。予め設定した数は、通信セルの実際の状況に基づいて予め構成され、したがってこれにより、最終的に判定されるREの数が極端に小さくならないことを保証でき、かつパイロットオーバーヘッドの削減時に、ユーザ機器による回線推定の精度および効率を保証することができる。
任意選択で、判定結果が、CSI−RSを送信するために第1のRRUが使用するアンテナポートの数が、予め設定した数未満であることを示す場合、第1のRRUおよび第2のRRUの両方が、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよく、あるいは第2のRRUのみが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定される。第2のRRUは、第1のRRUを除いて、M個のRRUにおいて、最小のアンテナポート数を有するRRUである。すなわち第2のRRUは、M個のRRUにおいて、2番目に少ない数のアンテナポートを有するRRUである。
例えば、予め設定した数が4であれば、M個のRRUは、表1のRRU1〜RRU4の4つのRRUであり、RRU1は最小のアンテナポート数、すなわち2に対応する。2は4未満なので、RRU1〜RRU4から、2番目に小さいアンテナポート数を有するRRUが選択されてもよく、すなわちRRU2になる。また、RRU1およびRRU2が両方とも、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよい。この場合、2つのRRUが、予め設定した条件に合致する。あるいは、RRU2のみが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されてもよい。
RRU1およびRRU2が両方とも、予め設定した条件に合致するRRUであると判定されるときは、2つのRRUが予め設定した条件に合致する。この場合、RRU2、RRU3、およびRRU4がそれぞれ、4ポートのCSI−RSを送信するように命令されてもよく、RRU1は、2ポートのCSI−RSを送信するように命令され、したがって合計6つのREが占有される。それぞれがCSI−RSを送信するように、RRU1〜RRU4によってREが合計22個占有されることと比較して、RE占有量を相対的に大きく削減することができる。また、第1のRRUおよび第2のRRUが両方とも、予め設定した条件に合致するRRUであると判定され、それぞれがCSI−RSを送信するための2つのCSI−RS構成を占有してもよい。具体的には、最小のアンテナポート数を有する第1のRRUは、独立したCSI−RS構成を用いてCSI−RSを送信するように命令され、他のRRUは、他のCSI−RS構成を用いてCSI−RSを送信するように命令される。これにより、RE占有量が削減されたときに、別々に送信されるCSI−RSの精度および効率がさらに保証され、その結果、ユーザ機器による回線推定の精度が向上する。
RRU2のみが予め設定した条件に合致するRRUであると判定されたときは、RRU2、RRU3、およびRRU4はそれぞれ、4ポートのCSI−RSを送信する。RRU1は、2つの伝送アンテナを備えており、この事例ではRRU1はCSI−RSを送信する必要はないので、すなわちRRU1は回線状態測定を実行しなくてもよい。RRU1はCSI−RSを送信しないので、最終的に送信されるCSI−RSの合計数は、M未満であってもよく、すなわちPはM以下になり得る。
また、ネットワークデバイス構成に基づいて、CSI−RS送信を通して取得されるRRU2、RRU3、およびRRU4の回線測定結果は、ほぼRRU1の回線測定結果と見なしてもよい。本発明の実施形態では、第2のRRUのみが予め設定した条件に合致するRRUとして使用されるときは、CSI−RSの送信回数は削減することができ、RE占有量を可能な限り削減することができる。また、回線推定は、RE占有量削減時の回線推定の精度を保証するために、各RRUに対応する回線で、ネットワークデバイスの構成に基づいて実行されてもよい。
実施例3
ネットワークデバイスは、アンテナポートの数が同じRRUを1つのグループに分類する。例えば、M個のRRUは、アンテナポート数が等しいかどうかに基づいて、RRUのK個のグループに分割される。表1に示すように、表1の5つのRRUは、アンテナポートの数が等しいかどうかに基づいて、3つのグループに分けられてもよい。RRU1は第1のグループ、RRU2は第2のグループ、そしてRRU3、RRU4、およびRRU5は第3のグループである。
また、3つのRRUのグループのそれぞれから、任意のRRUが選択され、K個のグループからK個のRRUが選択されてもよい。最終的に、選択されたK個のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定される。K個のRRUが、予め設定した条件に合致するRRUであると判定された後に、RRUの各グループは、CSI−RS構成を用いて、対応するCSI−RSを送信するように命令されてもよい。
例えば、表1に示す5つのRRUが3つのグループに分けられた後に、第1のグループのRRU(すなわちRRU1)は、2ポートのCSI−RSを送信するために2つのREを占有するように命令されてもよく、第2のグループのRRU(すなわちRRU2)は、4ポートのCSI−RSを送信するために、4つのREを占有するように命令されてもよく、かつ第3のグループの各RRU(すなわちRRU3、RRU4、またはRRU5)は、8ポートのCSI−RSを送信するために、8つのREを占有するように命令されてもよい。例えば、RRU2は、RRU2が送信するべきCSI−RSを送信するために、図3に示すCSI−RS構成2において15〜18とマークされた4つのREを占有するように命令されてもよく、RRU3およびRRU4は、RRU3およびRRU4が送信するべき2つのCSI−RSを送信するために、図3に示すCSI−RS構成0において15〜22とマークされた8つのREを同時に占有するように命令されてもよい。
M個のRRUは、アンテナポートの数が等しいかどうかに基づいてグループ分けされ、グループ分けの結果に基づいて、予め設定した条件に合致するRRUが判定される。すなわち、同じアンテナポート数に対応する複数のRRUは1つのグループに分類され、かつ同じアンテナポート数に対応する複数のRRUは、複数の対応するCSI−RSを同時に送信するために、同じCSI−RS構成を使用するように命令される。ネットワークデバイスは、RE占有量削減時に、グループ内の複数のRRUを管理することができる。
本発明の実施形態では、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個のRRUがそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないと判定すると、ネットワークデバイスは、N個のREでP個のCSI−RSを送信するようにM個のRRUに命令し、P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持するために、N個のREのうちの少なくとも1つを制御してもよい。すなわち、M個のRRUに対応するアンテナポートの数がすべて等しいわけではないと判定された場合、複数のCSI−RSに対応する内容が同じREにマッピングされてもよく、REは、同時に複数のCSI−RSの情報を保持してもよく、これは、RE使用率を高めるために、REを同時に多重化することと同じである。したがって、占有されているRE数が比較的少ないときは、P個のCSI−RSを伝送することができ、CSI−RSを送信するために占有されるパイロット伝送リソースがさらに削減されて、パイロット伝送オーバーヘッドが削減される。
また、REを多重化する方式で複数のCSI−RSの情報が送信され、具体的には、いくつかのエネルギー情報が同じRE上に重ねられる。これにより、ユーザ機器のSINRを増加させることができ、ユーザ機器による回線推定の精度をさらに高めることができる。例えば、1つのRE(例えば、第1のREと呼ばれる)に対して、第1のREのエネルギーは、多重化される前は1である。この場合、ノイズはN、そしてSINRは1/Nと仮定される。同時に送信するために、3つのCSI−RSの情報が第1のREに重ねられると、第1のREのエネルギーは3になり、ノイズはNのままで、SINRは3/Nになる。すなわちSINRは3重にされる。SINRが増加するため、ユーザ機器にとって、回線推定結果がより正確になる。
図4を参照すると、本発明の実施形態はネットワークデバイスを提供し、ネットワークデバイスは、メモリ401と、プロセッサ402とを含む。メモリ401と、プロセッサ402とは、同じバス400に接続されてもよい。
プロセッサ402は、例えば、中央処理装置(CPU)、または特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)であってもよく、あるいはプログラムの実行を制御するように構成された1つ以上の集積回路であってもよく、ベースバンドチップであってもよい。
1つ以上のメモリ401があってもよく、図4に図示されている例では、1つのメモリ401が用いられている。メモリ401は、読み出し専用メモリ(Read Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスクメモリなどであってもよい。また、メモリ401は、例えば、データを記憶するようにさらに構成されてもよい。
図2に示すCSI−RS伝送方法に対応するコードは、プロセッサ402用のプログラムを設計することによってチップに恒久的に書き込まれ、その結果、動作時に、チップは、図2に示すCSI−RS伝送方法を実行することができる。プロセッサ402用のプログラムを設計する方法は、当業者には周知の技術であり、本明細書では詳細に説明しない。
図5を参照すると、本発明の実施形態は、ネットワークデバイスを提供し、ネットワークデバイスは、判定モジュール501と、処理モジュール502とを含む。実際の用途では、判定モジュール501と、処理モジュール502とに対応するエンティティ装置は、図4のプロセッサ402であってもよい。
本発明の実施形態におけるネットワークデバイスは、図2に示すCSI−RS伝送方法を実行するように構成されてもよく、例えば、本発明の実施形態におけるネットワークデバイスは、前述のネットワークデバイスであってもよい。したがって、ネットワークデバイスのモジュールによって実装される機能などについては、前述の方法についての説明の部分を参照されたく、ここで再度詳細な説明はしない。
簡便かつ簡潔な説明のために、前述の機能ユニットの分割は、図示するための例として行われていることが当業者には明確に理解されよう。実際の用途では、前述の機能は異なる機能ユニットに割り当てられ、かつ要件に応じて実装することができ、具体的には、装置の内部構造は、前述した機能の全部または一部を実装するために、異なる機能ユニットに分割される。前述のシステム、装置、およびユニットの詳細な作業プロセスについては、前述した方法の実施形態における、対応するプロセスを参照されたく、ここで再度詳細に説明はしない。
本発明で提供されるいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置、および方法は、他の方法で実装されてもよいことが理解されるべきである。例えば、説明した装置の実施形態は、単なる一例である。例えば、ユニット分割は、単なる論理的機能分割であって、実際の実装においては他の分割であってもよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素が、別のシステムと組み合わせられるか、またはこれと一体化されてもよく、あるいはいくつかの特徴は、無視するかまたは実行しなくてもよい。また、示されるかあるいは論じられた、相互接続または直接接続、もしくは通信接続は、いくつかのインターフェースを用いて実装されてもよい。装置間またはユニット間の間接的接続もしくは通信接続は、電子的形態、機械的形態、または他の形態で実装されてもよい。
個別の部分として説明されたユニットは、物理的に分離していても分離していなくてもよく、また、ユニットとして示された部分は、物理的ユニットであってもそうでなくてもよく、すなわち、1つの位置に配置されても、複数のネットワークユニット上に分散していてもよい。実施形態の解決策の目的を達成するための実際の要件に応じて、ユニットの一部または全体を選択してもよい。
また、本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに一体化されてもよく、またはユニットのそれぞれが単独で物理的に存在してもよく、または2つ以上のユニットが1つのユニットに一体化されてもよい。一体化されたユニットは、ハードウェアの形態で実装されてもよく、またはソフトウェアの機能ユニットの形態で実装されてもよい。
一体型ユニットが、ソフトウェアの機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使用されるとき、この一体型ユニットは、コンピュータ可読記憶媒体の中に記憶されてもよい。このような理解に基づいて、本質的に、または部分的に従来技術に寄与する本願の技術的解決策、あるいは技術的解決策の全部または一部は、ソフトウェア製品の形態で実装されてもよい。ソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本願の実施形態で説明された方法の全部または一部のステップを実行するように、コンピュータ機器(例えばパーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスであってもよい)、またはプロセッサ(processor)に命令する、いくつかの命令を含んでいる。前述の記憶媒体には、USBフラッシュドライブ、着脱可能ハードディスク、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを記憶可能な任意の媒体が含まれる。
前述の実施形態は、本発明の技術的解決策を単に詳しく説明するために用いられている。前述の実施形態は単に、本発明の方法、および核となる概念を理解しやすくすることを意図しており、本発明を制限するものと見なされるべきではない。本発明で開示されている技術的範囲内で、当業者が容易に思いつく任意の変形または置き換えは、本発明の保護の範囲内に入るものとする。
400 バス
401 メモリ
402 プロセッサ
501 判定モジュール
502 処理モジュール
H1 回線
H2 回線
本明細書で述べる技術は、様々な通信システム、例えば、現行の2G(第2世代移動体通信技術)および3G(第3世代移動体通信技術)通信システム、ならびに汎欧州移動体通信(Global System for Mobile communications、GSM(登録商標))、符号分割多重アクセス(Code Division Multiple Access、CDMA)システム、時分割多重アクセス(Time Division Multiple Access、TDMA)システム、広帯域符号分割多重アクセス(Wideband Code Division Multiple Access、WCDMA(登録商標))、周波数分割多重アクセス(Frequency Division Multiple Access、FDMA)システム、直交周波数分割多重アクセス(Orthogonal Frequency−Division Multiple Access、OFDMA)システム、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)システム、汎用パケット無線サービス(General Packet Radio Service、GPRS)システム、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、その他同様の通信システムなどの、次世代通信システムに適用されてもよい。
ネットワークデバイス、例えば、基地局(例えば、アクセスポイント)は、具体的には、1つ以上のセクタを用いて、アクセスネットワークにおいて、無線インターフェースを介して無線端末と通信する機器であってもよい。基地局は、受信した無線通信フレームと、IPパケットとを相互に変換し、無線端末と、アクセスネットワークの残りの部分との間でルータの働きをするように構成されてもよく、アクセスネットワークの残りの部分は、インターネットプロトコル(IP)ネットワークを含んでもよい。基地局は、無線インターフェースの属性管理を調整してもよい。例えば、基地局は、GSM(登録商標)またはCDMAにおけるベーストランシーバ基地局(Base Transceiver Station、BTS)であってもよく、WCDMA(登録商標)におけるNodeBであってもよく、またはLTEにおける基地局機器(NodeB、eNB、e−NodeB、すなわちevolved Node B)であってもよい。これについては、本発明はこれに限定されるものではない。
表1をさらに参照すると、RRU1、RRU2、およびRRU3の例において、CSI−RSを送信するために3つのRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数は、互いに異なっていることがわかる。RRU2、RRU3、およびRRU4の別の例では、3つのRRUにそれぞれ対応する、CSI−RSを送信するためのアンテナポート数のうちの一部が、互いに異なっていることがわかる。例えば、RRU2に対応するアンテナポートの数は、RRU3に対応するアンテナポートの数とは異なっているが、RRU3に対応するアンテナポートの数は、RRU4に対応するアンテナポートの数と等しい。具体的には、RRU3およびRRU4のそれぞれに対応するアンテナポートの数は8つである。なお、本明細書では、説明を簡単にするために場合によっては、「CSI−RSを送信するためにRRUによって用いられるアンテナポートの数」は、「RRUに対応するアンテナポートの数」としても説明される。
P個のRRUは、M個のRRUにおけるいくつかのRRUであってもよく、この場合PはMよりも小さい。あるいは、P個のRRUはM個のRRUであって、この場合PはMと等しい。すなわちM個のRRUは、ユーザ機器にM個のCSI−RSを同時に送信するために、N個のREに対して、M個のCSI−RSに対応する内容を同時にマッピングしてもよく、あるいはM個のRRUにおけるいくつかのRRUが、M個のCSI−RSにおけるいくつかのCSI−RSをユーザ機器に同時に送信してもよい。
具体的な実装プロセスにおいて、RRUは、ネットワークデバイスの命令に従って、CSI−RSに対応する情報をREにマッピングすることによって、ユーザ機器にCSI−RSを送信する。REはリソースエレメントとも呼ばれ、周波数領域に副搬送波を含み、時間領域に直交周波数分割多重方式(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)のシンボルの継続時間を含む。

Claims (16)

  1. 回線状態情報基準信号(CSI−RS)の伝送方法であって、
    ネットワークデバイスにより、同じユーザ機器にCSI−RSを送信するためにM個の無線遠隔ユニット(RRU)がそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないことを判定するステップであって、Mが2以上の整数である、ステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するように前記M個のRRUに命令するステップであって、前記N個のリソースエレメントのうちの少なくとも1つが、前記P個のCSI−RSのうちの少なくとも2個の内容を保持し、前記P個のCSI−RSが、前記M個のRRUにおけるP個のRRUによってそれぞれ送信されるCSI−RSであり、Nが正の整数であり、PがM以下の整数である、ステップと
    を含む方法。
  2. 前記ネットワークデバイスにより、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するように前記M個のRRUに命令する前記ステップが、
    前記ネットワークデバイスにより、前記M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定するステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために前記予め設定した条件に合致する前記RRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、前記N個のリソースエレメントを判定するステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、前記N個のリソースエレメントで前記P個のCSI−RSを送信するように前記M個のRRUに命令するステップと
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ネットワークデバイスにより、前記M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定する前記ステップが、
    前記ネットワークデバイスにより、前記M個のRRUにおいて、前記ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定するステップ
    を含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記ネットワークデバイスにより、前記M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定する前記ステップが、
    前記ネットワークデバイスにより、前記M個のRRUにおいて、前記ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUを判定するステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために前記第1のRRUが使用する前記アンテナポートの数が、予め設定した数以上かどうかを判定して、判定結果を取得するステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、前記判定結果に基づいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定するステップと
    を含む、請求項2に記載の方法。
  5. 前記ネットワークデバイスにより、前記判定結果に基づいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定する前記ステップが、
    CSI−RSを送信するために前記第1のRRUが使用する前記アンテナポートの数が、前記予め設定した数以上であることを前記判定結果が示す場合、前記ネットワークデバイスにより、前記第1のRRUが前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定するステップ
    を含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記ネットワークデバイスにより、前記判定結果に基づいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定する前記ステップが、
    CSI−RSを送信するために前記第1のRRUが使用する前記アンテナポートの数が、前記予め設定した数よりも少ないことを前記判定結果が示す場合、前記ネットワークデバイスにより、前記第1のRRUおよび第2のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定するか、または、前記ネットワークデバイスにより、前記第2のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定するステップ
    を含み、
    前記第2のRRUは、前記M個のRRUにおいて、前記第1のRRU以外で、CSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用するRRUである、請求項4に記載の方法。
  7. 前記ネットワークデバイスにより、前記M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定する前記ステップが、
    前記ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために同じ数のアンテナポートを使用するRRUを1つのグループに分類し、その結果、前記M個のRRUをRRUのK個のグループに分けるステップであって、Kは2以上の整数である、ステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、前記RRUのK個のグループのそれぞれから任意のRRUを選択するステップであって、合計でK個のRRUが選択される、ステップと、
    前記ネットワークデバイスにより、前記K個のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定するステップと
    を含む、請求項2に記載の方法。
  8. 前記ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために前記予め設定した条件に合致する前記RRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、前記N個のリソースエレメントを判定する前記ステップが、
    1つのRRUが前記予め設定した条件に合致する場合、前記ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために前記RRUが使用するアンテナポートの数が値Nであると判定するステップ、または
    少なくとも2つのRRUが前記予め設定した条件に合致する場合、前記ネットワークデバイスにより、CSI−RSを送信するために前記少なくとも2つのRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数の合計が値Nであると判定するステップであって、前記少なくとも2つのRRUは、前記M個のRRUにおけるいくつかのRRUである、ステップ
    を含む、請求項2から7のいずれか一項に記載の方法。
  9. ネットワークデバイスであって、
    命令を記憶するように構成されたメモリと、
    プロセッサと
    を備え、
    前記プロセッサは、前記命令を実行して、
    同じユーザ機器に回線状態情報基準信号(CSI−RS)を送信するためにM個の無線遠隔ユニット(RRU)がそれぞれ使用するM個のアンテナポートのうち、少なくとも2つが等しくないことを判定することと、
    N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するように前記M個のRRUに命令することであって、前記N個のリソースエレメントのうちの少なくとも1つが、前記P個のCSI−RSのうちの少なくとも2つの内容を保持し、前記P個のCSI−RSが、前記M個のRRUにおけるP個のRRUによってそれぞれ送信されるCSI−RSであり、Mが2以上の整数であり、PがM以下の整数であり、Nが正の整数である、ことと
    を行うように構成される、ネットワークデバイス。
  10. 前記プロセッサが、N個のリソースエレメントでP個のCSI−RSを送信するように前記M個のRRUに命令することが、
    前記M個のRRUにおいて、予め設定した条件に合致するRRUを判定することと、
    CSI−RSを送信するために前記予め設定した条件に合致する前記RRUが使用するアンテナポートの数に基づいて、前記N個のリソースエレメントを判定することと、
    前記N個のリソースエレメントで前記P個のCSI−RSを送信するように前記M個のRRUに命令することと
    を含む、請求項9に記載のネットワークデバイス。
  11. 前記プロセッサが、前記M個のRRUにおいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定することが、
    前記M個のRRUにおいて、前記ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定すること
    を含む、請求項10に記載のネットワークデバイス。
  12. 前記プロセッサが、前記M個のRRUにおいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定することが、
    前記M個のRRUにおいて、前記ユーザ機器にCSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用する第1のRRUを判定することと、
    CSI−RSを送信するために前記第1のRRUが使用する前記アンテナポートの数が、予め設定した数以上かどうかを判定して、判定結果を取得することと、
    前記判定結果に基づいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定することと
    を含む、請求項10に記載のネットワークデバイス。
  13. 前記プロセッサが、前記判定結果に基づいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定することが、
    CSI−RSを送信するために前記第1のRRUが使用する前記アンテナポートの数が、前記予め設定した数以上であることを前記判定結果が示す場合、前記第1のRRUが前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定すること
    を含む、請求項12に記載のネットワークデバイス。
  14. 前記プロセッサが、前記判定結果に基づいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定することが、
    CSI−RSを送信するために前記第1のRRUが使用する前記アンテナポートの数が、前記予め設定した数よりも少ないことを前記判定結果が示す場合、前記第1のRRUおよび第2のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定するか、または、前記第2のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定すること
    を含み、
    前記第2のRRUは、前記M個のRRUにおいて、前記第1のRRU以外で、CSI−RSを送信するために最小のアンテナポート数を使用するRRUである、請求項12に記載のネットワークデバイス。
  15. 前記プロセッサが、前記M個のRRUにおいて、前記予め設定した条件に合致する前記RRUを判定することが、
    CSI−RSを送信するために同じ数のアンテナポートを使用するRRUを1つのグループに分類し、その結果、前記M個のRRUをRRUのK個のグループに分けることであって、Kは2以上の整数である、ことと、
    前記RRUのK個のグループのそれぞれから任意のRRUを選択することであって、合計でK個のRRUが選択される、ことと、
    前記K個のRRUが、前記予め設定した条件に合致する前記RRUであると判定することと
    を含む、請求項10に記載のネットワークデバイス。
  16. 前記プロセッサが、CSI−RSを送信するために前記予め設定した条件に合致する前記RRUが使用する前記アンテナポートの数に基づいて、前記N個のリソースエレメントを判定することが、
    1つのRRUが前記予め設定した条件に合致する場合、CSI−RSを送信するために前記RRUが使用するアンテナポートの数が値Nであると判定すること、または
    少なくとも2つのRRUが前記予め設定した条件に合致する場合、CSI−RSを送信するために前記少なくとも2つのRRUがそれぞれ使用するアンテナポートの数の合計が値Nであると判定することであって、前記少なくとも2つのRRUは、前記M個のRRUにおけるいくつかのRRUである、こと
    を含む、請求項10から15のいずれか一項に記載のネットワークデバイス。
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